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74HCT4040 --- 12LEDs treiben?
Hallo, ich möchte mit einem 74HCT4040 12 LEDs ansteuern. Kann ich die LEDs direkt (natürlich über Vorwiderstand) dranhängen, oder brauch ich noch nen Transistor? Im Datenblatt steht, Output Current 20mA (oder sowas). Ist
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Verständnisfrage zu 62xxx Ram's
Steve N schrieb im Beitrag #3164535: > Wie kann es sein das ich Problemlos zwei 4040 hintereinander schalten > kann? Es ist kein Problem, beliebig viele 4040er hintereinander zu schalten, macht der intern ja auch nicht anders. Es ist nur ein Problem, mit all den schönen Ausgängen
mir gemultiplext. 24 Adressleitungen (4 Reserve für 286) + 16 Datenleitungen Alles klassisch mit 2x 74HCT245 für die Daten , 3x 74HCT573 für die Adressen und 1x 74HCT573 für die Bussteuersignale. (MR / MWR / IOR / IOWR + andere - Soll im Vollausbau einen kompletten 16 Bit ISA-Bus ergeben) Belegt momentan
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noch ein Eigenbau DSO.
-die Werte von 2 AD-Wandlern werden laufend in je ein SRAM geglappert (überlaufend nach 4kB) -ein 74HC4040 zählt laufend die Adressen für die SRAMs durch (12bit also 4k) -eine Triggereinheit (eingestellt vom µC) überwacht ständig die Werte (mit den 8 bit wobei die 6 MSB wohl locker reichen würden)
reichen. Wenn der Abgleich etwas umständlicher ist - das macht man einmal. Dazu habe ich noch 74HCT590 gefunden, 8bit synchron. Dann wird die Zählerei noch etwas einfacher und ich kann die Speichertiefe aufbohren, der Speicher ist ja 32k (10 St. mit 20ns fürn Appel & Ei aus der Bucht aus GB). Ausserdem
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TTL Quarzuhr binär bauen
Hallo, dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein?
Jörg R. schrieb im Beitrag #4881972: > dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein? Ja, solange die ICs TTL verwenden
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Frequenzzähler bis 10MHz (Zählbaustein auf Hartwarebasis)
/74vhc4040m/ic-sm-logic-74vhc-binary-counter/dp/1607651 Peter
den Bus programmieren. Die 74as867 , 74F74, 74VHC4040 kennt mein Händler leider nicht Tom
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
Nebeneffekt: Samplerate 80MHz, Signale von einem mit einem anderen 80MHz Quarzoszillator mit einem 74HCT4040 runtergeteilt. Kanal 0 ist der 40MHz Takt, links sieht man die Interferenz zwischen Sampletakt und Daten, wenn sie fast phasengleich sind. Die Durchgänge erfolgen etwa alle 15s, wer Lust
? > Das Beispiel ist nicht in allen Datenblättern angegeben... > http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74AC161.pdf Ja, die Adapterplatine von 2*4040 auf 4*161 hab' ich gleich mit lookahead carry verdrahtet. Gruß Andreas
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Binärdecoder für LED Steuerung
für die Aufgabe einsetzten? Per Software sollte ich ja theoretisch einen Decoder imitieren können. (74HCT4040N, GAL16V8B, HEF4040BP) Sorry, falls das alles zu kompliziert gedacht ist. Bin Neuling auf diesem Gebiet. Alex
Mit 74hct4040 könnte man im aktiven Programmteil so lange durchtackern, bis die richtige low current LED leuchtet. MR halt vielleicht HW mäßig verzögert steuern. Auf dem Weg zur richtigen LED stört doch ein
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
/ 3,80 15 x 74HC257 1,35 / 2,70 20 x 74HCT238 1,65 / 3,30 20 x C4511 1,60 / 3,20 10 x C4052 1,30 / 2,60 10 x C4029 1,55 / 3,10 30 x C4028
1,70 / 3,40 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90 / 3,80 15 x 74HC257 1,35 / 2,70 20 x 74HCT238 1,65 / 3,30 20 x C4511
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Zähler diskret aufbauen
Oh Gott, Leute... 74HCT00, 74HCT47, 74HCT90, 74HCT138. Mehr braucht es nicht, sagte ich schon. Und der TO wollte diskret aufbauen.
>Oh Gott, Leute... 74HCT00, 74HCT47, 74HCT90, 74HCT138. Mehr braucht es >nicht, sagte ich schon. Und der TO wollte diskret aufbauen. ... das gilt auch für die C-MOS-Typen. ... aber, für einen Anfänger sieht das schon
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
Jörg R. schrieb im Beitrag #7400123: > Es gibt den in 74HC und 74HCT.. Ja, die dürfen aber auch nur bis max. 6V betrieben werden. Das ist also kein echter Vorteil.
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Digitales Oszi im Selbstbau
jetzt schon ein frisches 1MBit SRAM rum also 17 Bit Adressenbreite. Ich steuere die im Moment mit 2 74HCT373 D Latches an. Früher hab ich einfache 4040er oder 4060 Zähler verwendet aber ich befürchte die werden jetzt schon zu langsam sein... MfG Martin
so ein CPLD (programmierbare Logik) sehr schnell ist. Aber als Zähler kannst du natürlich auch ein 74HC4040 nehmen. Der kann maximal 80MHz Zähltakt ab. Matthias
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Binärzähler 16 Bit? Gesperrt
Einen 16 Bit Binärzähler in einem Gehäuse, gibt es so was ? Ich habe das mal mit einem 74HCT393 gelöst, der kostet fast nichts, dafür brauchst Du 4 Stück. Aber ist Problemlos zu machen die zu kaskadieren.
Hallo Joachim, Öm, auf welchen Baustein beziehst Du Dich? Denn weder der 12-Bit Zähler CD4040 noch der 7-Segment-Decoder 74LS47 haben einen /BI-Eingang... LG, wolf
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
74HCT14 kann sich auch sehen lassen: - Normaltemperatur, Normale Spannung: rund 50 MHz - Viel Kältespray, Spannung verdoppelt: 100 MHz (Bild im Anhang: 5 ns/div)
Ich kram den Thread mal wieder aus :) 400,7235 MHz 74HCT14 .. 1 Ohm zw. Eingang und Ausgang, C vom Eingang gegen Masse (paar pf) 1,5µF Hochkap. KerKo zw. GND und Vcc 234 MHz 74HCT14, Eingang direkt an Ausgang kein C von Eingang nach Masse 1,5µF
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Adresszähler am SRAM geht das so?
Nur nebenbei bemerkt: Der 4040 ist ein ripple-counter, da sollte man lange genug warten, bis alle Adressbits stabil stehen, besonders für die CMOS-Version. Für den 74AC4040 mit bis zu 140 MHz clock steht im Datenblatt ausdrücklich
decoded output signals are subject to decoding spikes and may have to be gated with the Clock of the MC74AC4040 for some designs."
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Blockschaltbild bitte mal drüberschauen
A. K. schrieb: > Der 4040 ist ein asynchroner Zähler (ripple counter) und hat reichlich > Verzögerung zwischen dem ersten und dem letzten Bit. Hierfür total > ungeeignet. Hmmm Da sehe ich nur den 74HCT163 (4bit Synchron
Claudio Hediger schrieb: > Da sehe ich nur den 74HCT163 (4bit Synchron) als alternative... Entweder dieser (besser als 74HC), oder 74HC590.
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PLL mit Atmega8 läuft + Fragen!
anderen >Schaltung wurden auch schon 30MHz genannt, so dass ich etwas verwundert >war. Mit einem 74HCT4046 konnte ich an die 30MHz kommen. Vermutlich aber auch abhängig vom Hersteller.
die genaue >Bezeichnung nennen. Hab das alte Teil nach 10 Jahren mal wieder aufgemacht ;) PCF74HCT4046AP von Philips.
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
schon längst nicht mehr verwendet, auch 74LS ist tot, statt dessen sind 74(A)HC/(A)HCT und 74LVC üblich, und die 4xxx'er Bausteine gibts in moderner Technik als 74HC4xxx. Die Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Logikoperationen, Schaltwerke
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
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Ersatztyp für TC-4040-BP
Hallo zusammen, ich benötige als Ersatzteil einen TC-4040-BP(=12 Stage CMOS Divider). Ich habe nun bei Reichelt folgende Typen gefunden: 74HC 4040 74HCT 4040 MOS 4040 Kann ich einen dieser ICs verwenden? (Ich benötige den IC zur nachrüstung
Der MOS 4040 ist der richtige Typ, die anderen gehen bei 5V aber notfalls auch.
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
verdoppelt von 14.2 ... 14.1 MHz. Wünsch auch ein schönes WE, Bernd Nachtrag: > einen 74HCT393 74HC... sin in der Regel etwas schneller als 74HCT... Der 74HC393 ist mit typisch 99 MHz angegeben, der HCT nur bis 53 MHz. Mein Zähler geht bis >25MHz. Die Grenze wird vermutlich eher durch den
Es gibt "Standard Outputs" und "Bus Driver Outputs". Die Bus Driver sind > deutlich stärker, der 74HCT14 hat nur einen Standard. Genaueres findet > man bei Philips "74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications". > Standard reicht für ca. 50 mW, Bus Driver für >200 mW. Das mit dem 74HCT14 ist
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
So Leute, der Eprommer ist fertig. 2x 74HC4040 für die Adressen, die Datenleitungen habe ich über einfache MOSFET-Levelshifter an einen OrangePiOne gehängt, weil das EPROM 5V-Pegel raushaut, die der Pi nicht mag. Die Steuerleitungen für die
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8bit Latch mit Schmitt-Trigger
des D-Eingangs von einem 74HCT164. Im Zweifel einfach mal nachmessen :-).
Schmitt-Trigger unterstuetzt, dann waehlt er das Bauelement danach passend aus. Bei mir eben z.B. ein 74HCT164 statt eines 74HC164. Mindestens der Stromverbrauch der Schaltung wird es ihm danken. Wenn das in Deine scheinbar kleine Welt nicht passt, ist das Dein Problem.
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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PAL PLL
13,5 MHz müsste noch mit ner Feld, Wald und Wiesen PLL 74HCT4046 (oder HC) gehen. Der benötigte VCO ist auch schon drin. Beschaltung gibt s im Netz. Gruß
Lösungen tun das? Ich fasse nochmal zusammen, ob ich das richtig verstanden habe: Ich nehme den 74HCT4046 als Phase Comparator und VCO. Den Ausgang des VCO koplle ich über den 74HC40103 und 2 FF (macht dann 216*2*2=864 als Teiler) auf den Phasenkomparator zurück. So im Prinzip korrekt? Wenn ich
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Praktische Digitaltechnik
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/cd40/cd4011bms-12bms-23bms.pdf und einen 74LS00 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf Nun Prüfe die garantierten Ausgangspegel des 74LSxx und die Eingangsspannungen für sicheren Betrieb des CD40xx. Wenn du es richtig machst, solltest
ist einen CMOS 4000 an den Ausgang eines > TTL LS zu koppeln ? Hinter TTL nimmt man als CMOS die 74HCT-Serie, z.B. 74HCT4040, da TTL nur 2,4V high garantiert.
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Binärteiler schneller als 74HCT393
Wie wärs mit einem 74*HC*393 ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74hc_hct393.pdf
Hallo 74AC4040
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Modulo 60 Zähler
Wolfgang schrieb im Beitrag #5855244: > antiquierte Mischung von 74HCT und > 74LS aus dem vorigen Jahrhundert Allerdings. Da könnte man ja auch bei einer Logikfamilie bleiben. Vorbildfunktion hat diese Vorgabe sicher nicht.
ohne sie mal zu hinterfragen. Wenn ich der TE wäre, würde ich vermutlich aus lauter Gemeinheit mal 74HCT00 oder 74HCT20 im Schaltplan zeichnen und schauen, ob das angekreidet wird. Dergute W. schrieb im Beitrag #5856141: > Jaaa, die Geschichte der synchronen Zaehler ist eine Geschichte voller >
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Gibt es "Dezimal zu Binär Wandler" als Bauteile???
Suchst du einen 74HC147/148 ? Ich würde den AD Wandler anderst bauen: Ein 74HC4040 an dessen 8 Ausgängen ein 8bit DAC angeschlossen wird. Bei jedem Takt wird also die Spannung um 1/256 erhöht. Diese wird mit der
liegt dann am Zählerausgang an. (Das wäre praktisch ein nachgebauter A/D-Wandler). (Zähler z.B. 74LS393 od. 74LS590)
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
Habe da so ein ähnliches Luxus-Problem :-( Binärzähler oben aus 74HCT4060 / CD4040 zur Adressierung des 8K EPROMs A0-A12 und Lauflicht unten an D0-D7 weil da drin die Muster für Lauflicht und Zufallslicht gespeichert sind. Einfach weil EPROMs cool waren damals. Naja
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Frequenz eines TTL Signals erhöhen (PLL)
Ausgangssignal >> generiert. > >Das ist hier wohl die einzig sinnvolle Loesung Immer diese uC;) 74HCT4046 und ein 74HCT4040. Fertig ist der Frequenzmultiplizierer. Mit programmierbarem Teiler kann man dann auch mit "nicht" Zweierpotenzen multiplizieren. Der 74HCT4046 schafft die 1:500 problemlos
@ holger (Gast) >Der 74HCT4046 schafft die 1:500 problemlos. Nicht wirklich. Weder der Oszillator und schon gar nicht der Schleifenfilter. MFG Falk
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raspberry pi kuz rückwärts 3.3v speisen?
Slaveadressen gesetzt und dann der SPI-Transfer mit CE0 durchgeführt. CE0 und die 6 GPIOs sind mit zwei 74HC138 verknüpft, so daß je nach Verdrahtung nur ein Ausgang des 74HC138 auf LOW geht, wenn CE0 auf LOW ist und die 6 Bit Adresse stimmt. Momentan gibt es nur einen MCP23S17 am SPI-Bus, der hat die
Eingänge auf GND zu legen. Damit könnte die externe Schaltung auch mit 5V laufen. Dazu muss ein 74HC durch einen 74HCT ersetzt werden, also der, der mit 5V betrieben wird. Wenn die 74HC zu langsam sein sollten: sowas geht auch mit 74LVC...
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Frequenzen (<16Hz) ist es natürlich sinnvoll, den Vorteiler überbrücken zu können, aber das geht ja mit dem 74HC193 sehr einfach. Peter
. Am Datenport hängen bei mir sowieso noch ein ADC0820 für Speicheroszi und Spannungsmessung, ein 74HCT373 für Logikanalyzer, ein 74HCT137 für die Bereichsumschaltung mit DIL-Relais, Datenport eines 240x128-Pixel Display und 8k externer Ram (ATMega8515). Sind alle Tri-State-fähig, es wird also jeweils
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[S] Suche Unterlagen zu ELV Digital-Analog-Uhr von ELV, 80er Jahre
Christoph Z. schrieb im Beitrag #8030672: > Leider sind die 74(LS, HCT)154 > inzwischen nur noch schlecht erhältlich LCSC hat XINLUDA XD74LS154 in DIP aus chinesischer Produktion. TME hat 3 Positionen in SMD. https://www.tme.eu/de/katalog/dekodierer-multiplexer-schalter
User hier interessieren. Christoph Z. schrieb im Beitrag #8030672: > (..) > Leider sind die 74(LS, HCT)154 inzwischen nur noch schlecht erhältlich > und zwei davon aus der Bastelkiste haben sich als defekt erwiesen.. Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon überlassen.
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DS1250 oder ähnlicher Speicher - schon damit gearbeitet?
schreibe da rein mit folgender Routine: DDRA=0xFF; DDRG=0xFF; adr_reset(); // setzt einen 74HCT4040 zähler zurück DDRC=0xFF; // PORTC-> Datenbus -> ausgang cs_memory=0; oe_memory=1; delay_us(5); we_memory=0; i=0; for (i=1;i<=254;i++) { PORTC=i; delay_us(2); adr_countup(); // toggelt den count pin am 74HC4040 und zählt delay_us(2); // so die Adresse hoch } cs_memory=1; delay_us(5); oe_memory=1; we_memory=0; Dann versuch ich das ganze auszulesen mit der folgenden Routine DDRF=0xFF;
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
DC-OUT -- ILD213 2€ 103 5x 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference 3-SOT-23 -- lm4040aim3-2.0/nopb 3€ 104 5x 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference 3-SOT-23 -- lm4040aim3-4.1/nopb 3€ [/code]
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
20 MHz >> zurechtkommt, dessen Ausgangssignal dann aber wieder mit CMOS kompatibel >> ist? > > 74HC.. AC, HCT, ACT, ... Kannst auch ein HCT als Puffer vor die folgenden CMOS einbauen. Bei 5V gehen mit nem Pullup am Ausgang auch andere TTL auf CMOS. Der obere Teil des Push-Pull-Ausgangs ist
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Widerstände vor IC Eingängen
welchen Spannungen versorgst du beide Chips? Welcher Zähler genau? Welche Logik-Serie ? (LS, HC, HCT ...) Warum so geheimnisvoll "ein TTL 12 Bit Zähler"? Je konkreter du fragst, um so klarer kann man antworten.
Der Zähler hat die Bezeichnung 74HC4040 und dann soll noch ein D-Flipflop mit der Bezeichnung 74LS174 angeschlossen werden.
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Langzeit Timer oder Zeitschalt Uhr gesucht?
Mit den ICs CD4060 und CD4040 müste das einfach lösbar sein.
Rom. Kannst auch irgendwas nehmen das alle 24h einmal nen Weckimpuls abgibt und den dann auf nen 74HCT4017 am Eingang schalten. Der kann die Zeitdauer dann max. verzehnfachen (wenn man zwei nimmt sogar verhundertfachen), also zB. nach 1 1/2 Wochen kommt der entsprechende Ausgang. An dem hängt nen Kondensator
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Woher "hochbeinige" Schaltkreisfassungen?
verwenden. Manchmal ist es erforderlich, etwa *unter* einem dicken statischen RAM einen Adreßzähler (74HCT4040) unterzubringen. Um dann mit dem breiteren Schaltkreis "hoch genug" zu kommen, ist das m.E. eine gute Methode. So, jetzt erst mal einen Helm aufsetzen, um die "Prügel" für diese Idee besser
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
recht leicht aber ich möchte kein "Gatter-Grab" anlegen. Meine erste Idee war der 12-bit Zähler 4040, dann 2 Schieberegister (4 Pins bleiben wohl frei oder aufrüstbar), die das in den AVR 2313 reinschieben. Ausgangsseitig ein MUX 4051 (liegt grad rum) für die 5(?) Ziffern und ein 74xx164 für die Segmente
Vorteiler? Der digitale Teil dürfte das geringste Problem sein. In die engere Auswahl kommt bei mir der 74HCT4060 der bis 88Mhz läuft und den ich gerade in der Bastelkiste finde. Der analoge Eingangsteil macht mir die Probleme. Gruß Hagen
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LED Blinken 4 Fach
Ich würde gerne den CD4040 noch ergänzen.
Wenn 5V reichen, dann besser den SN74HC4066 statt des CD4066 nehmen. CD4066: R_on = 470Ω SN74HC4066: R_on = 50Ω
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4075105: > Hab leider keinen 74Hc4060 > da. Nachdem ich für dieses Projekt nichts bestellen will, kennt jemand > alternativen? Wenn du dir zutraust, den Oszillator selber zu bauen, sind der 4020 und der 4040 auch lange Ripple
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S0 Zähler Impulse zu kurz
simple q&d Lösung um die Impulse von ca.30ms auf größer 50ms > zu verlängern ? Monoflop, z.B. 74HCT221 o.ä.
je Platine aus. Auf dem Auszug des Schaltplanes ist ein Kanal zu sehen. Der 40106D entprellt. Der 4040D ist ein Schieberegister und mit dem PCF8574 liest man das Schieberegister per I2C aus. Man muß also nicht unbedingt alle 10 ms auslesen. Die Entprellung hat eine Zeitkonstante beim Laden von 2,35 ms
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Transistortester AVR
Mik schrieb im Beitrag #2952087: > Werde mir den LM4040A aber dann auch noch besorgen. > Vielleicht nehm ich auch nen LM1117, die scheinen auch etwas genauer zu > sein. Hallo Mik, der LM4040AIZ2.5 ist eine 2.5V Spannungsreferenz, kein Regler. Die
LT1004 sollte es aber auch tun oder? Weil der in der aktuellen Doku steht, und nicht der LM4040AIZ2.5 oä.
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Layout kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
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PDF war gestern, morgen ist DJVU!
sind oft noch grauenhafte Fotokopien aus den alten Datenbüchern: https://www.ti.com/lit/gpn/cd4040b Dann suche ich z.B. bei Nexperia: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4040.pdf
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G-LCD bei Pollin
Stimmt, den HC4040 hatte ich ganz übersehen. Die Eignung als LCD Controller bezweifle ich mit der Schaltung etwas. Spricht etwas gegen einen LPC213x/01 ? Der hat 64 Pins, so dass man den Speicher komplett anschließen
@Benedikt K. (benedikt) ich hab das mal mit ein 74HCT 04 ausprobiert. Die Pegel werden invertiert. Von der Sache her läuft aber der S1D.. instabil. Ich hatte schon mehrehre Pixelzeilen "Morsezeiche" drauf, was darauf hindeutet das das Display